Рис. 4.19. Влияние вида ПАВ на реологические характеристики обводненных дисперсных систем при В/Т=0,32
Одним из основных факторов, влияющих на изменение реологических свойств обводненных дисперсных систем, является процесс адсорбции ПАВ на границах жидкой и твердой фаз, который определяется как свойствами самих добавок ПАВ, так и характеристиками поверхности частиц твердой фазы, ее природой. Приведенные данные адсорбции СП С-3 (рис. 4.20) коррелируют с проявлением реологических свойств исследуемых обводненных дисперсий (рис. 4.21): чем выше адсорбционная способность минеральных частиц, тем меньше τ0 и ηэфф min. Так, для системы «молотый известняк-вода», в которой наблюдаются меньшие величины реологических параметров τ0 = 1,6 Па и
ηэфф min = 3,6 Па·с, по сравнению с системой «зола-вода» - τ0 = 107,5 Па и ηэфф min = 22,7 Па·с, характерны наибольшие значения адсорбции (Г), что обес-
печивается за счет более высокой энергии ионного взаимодействия анионактивных групп ПАВ с заряженными центрами поверхности частиц твердой фазы. Аналогичная картина наблюдается и для других видов исследованных ПАВ
(рис. 4.22).
81
1
2
3
Рис. 4.20. Изотермы адсорбции СП С-3 на поверхности: 1 - молотого известняка; 2 - молотого шлака; 3 - золы
|
|
|
2 |
3 |
|
|
|
1 |
4 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
4 |
3
Рис. 4.21. Влияние СП С-3 на реологические свойства дисперсных систем при В/Т = 0,32: 1 - «молотый известняк – вода»; 2 - «молотый шлак – вода»;
3 - «молотый песок – вода»; 4 - «зола – вода»
82
2
1
3
4
1 
2
3
4
Рис. 4.22. Влияние ГП Melflux 2651F на реологические свойства дисперсных систем при В/Т = 0,32:
1 – «молотый известняк – вода»; 2 - «молотый шлак – вода»; 3 - «молотый песок – вода»; 4 - «зола – вода»
Важным в практическом отношении является сопоставление результатов испытаний реологических характеристик исследуемых дисперсных систем в физических и технических показателях, проявляемых при равной подвижности, оцениваемой по расплыву на вискозиметре Суттарда (рис. 4.23 – 4.27).
83
Градиент скорости сдвига, с-1
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
5 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
15 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
|
200 |
300 |
400 |
|
500 |
600 |
|
|
|
|
Напряжение сдвига, Па |
|
|
|
||
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
·с |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
, Па |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вязкость |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективная |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
1 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
|
|
|
|
|
Напряжение сдвига, Па |
|
|
|
|
Рис. 4.23. Влияние вида ПАВ на реологические свойства дисперсной системы «молотый цемент-вода», проявляемые при равном расплыве по Суттарду (расплыв 13 – 14 см): 1 – без добавки; 2 – с ГП Melflux 2651F; 3 – с СП С-3; 4 – с СП Полипласт СП-3; 5 – с ГПМ-Ж
84
|
|
25 |
|
|
|
|
|
с-1 |
|
|
|
|
|
|
|
, |
20 |
|
|
5 |
|
|
|
сдвига |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
15 |
|
|
|
|
|
||
скорости |
1 |
|
3 |
|
|
||
|
4 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
10 |
|
|
|
|
|
||
Градиент |
|
|
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
200 |
|
300 |
400 |
|
|
|
|
Напряжение сдвига, Па |
|
|
|
|
350 |
|
|
|
|
|
|
, Па·с |
300 |
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
||
вязкость |
|
|
|
|
|
||
200 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективная |
150 |
|
|
|
|
|
|
100 |
4 |
2 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
100 |
200 |
|
300 |
400 |
|
|
|
|
Напряжение сдвига, Па |
|
|
|
Рис. 4.24. Влияние вида ПАВ на реологические свойства дисперсной системы «молотый песок-вода», проявляемые при равном расплыве по Суттарду (расплыв 13 – 14 см): 1 – без добавки; 2 – с ГП Melflux 2651F; 3 – с СП С-3; 4 – с СП Полипласт СП-3; 5 – с ГПМ-Ж
85